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基于SVPWM的三相
无刷直流
电机的控制
随着电机控制技术的发展,
无刷直流
电机的调速性能好、运行效率高和维护方便的优势逐步凸显,目前在各大工业领域都得到了广泛的应用。与直流电机相比
无刷直流
电机运行效率高、调速范围宽、功率密度大、输出转矩大的特点,使得
无刷直流
电机成为了当前的一个研究热点。本系统提出对
无刷直流
电机的双闭环控制,能够有效地控制输出电流和转速的稳定性;利用SVPWM调制方式产生近似于圆的磁链,能够很好的抑制转矩脉动。最后,通过Simulink仿真分析来验证控制系统的正确性。
2022-03-29 22:55:00
21.33MB
双闭环
SVPWM
转矩脉动
毕业设计
1
现代
无刷直流
永磁电动机的原理和设计
现代
无刷直流
永磁电动机的原理和设计
2022-03-29 22:35:08
31.37MB
无刷/电动机
1
永磁
无刷直流
电机控制器的设计
永磁
无刷直流
电机控制器的设计,学习开发无刷电机控制器必备!
2022-03-27 10:08:37
1.61MB
永磁
无刷直流电机
电机控制器
设计
1
无刷直流
电机的速度控制:该模型介绍了 BLDC 电机的速度控制。-matlab开发
该模型展示了
无刷直流
电机的速度控制。 有完整的
无刷直流
电机动态模型。 电机实际转速与参考转速比较,控制三相逆变器调整端电压。 这种 BLDC 电机模型也可用于 BLDC 电机的无传感器控制。
2022-03-14 16:30:28
20KB
matlab
1
无刷直流
电机模糊PID控制系统设计与仿真
针对传统的
无刷直流
电机控制系统稳定性差、精度低的缺点,设计了基于MATLAB的
无刷直流
电机的模糊PID控制系统,建立了
无刷直流
电机的数学模型,分析了传统PID控制系统的缺点,并给出了模糊PID控制的基本原理和控制规则,同时应用MATLAB对控制系统进行了传统PID控制和模糊PID控制的模型仿真,实验结果表明:模糊PID控制系统在稳定性、稳态精度和快速性上都优于传统PID控制系统。
2022-03-13 15:39:25
340KB
行业研究
1
刷直流电机的PID控制系统仿真
无刷直流
电机是一种多变量、非线性、参数时变以及强耦合的复杂系统,利用传统比例积分微分( proporTIonal integraldifferenTIal,PD)算法控制
无刷直流
电机存在参教调整困难、自适应能力差、控制精度低以及抗干扰能力弱等问题。为实现
无刷直流
电机的高精度控制,在转速环中引入了基于单神经元神经网络PD控制算法,硏究了
无刷直流
电机的教学模型及运行特性,提出了单神经元神经网络P算法,最后比较分析了在电机双闭环控制系统中转速环采用不同控制算法下的转速阶跃函数响应,以及三相电流、反电动势和电磁转矩的运行状态。结果表眀:单神经元神经网络PI算法控制下的
无刷直流
电机其转速的阶跃函数响应具有更快的上升时间、更小的超调量以及更加稳定的运行状态。
2022-03-13 15:31:07
3.73MB
无刷直流电机PID控制系统
1
无刷直流
电机控制原理图
无刷直流
电机有的含相位检测传感器,有的不含,对于不含相位检测传感器的
无刷直流
电机驱动利用反向电动势来确定换相时间。速度很小时,反向电动势很小。
2022-03-09 23:01:29
2.04MB
无刷直流电机
at89s52
1
完整资料开源,支持有感驱动和无感驱动的
无刷直流
电机驱动器-电路方案
BLDC无刷驱动器,以stm8s为MCU,该系统带LED显示,按键输入,可以支持有感驱动和无感驱动,可以开环线性调节,也可以闭环PID控制,带过流、过压保护。 实物展示: 系统构架图 有感流程图: 无感流程图: 以下为程序的主框架: 主要程序: 1、按键程序 2、AD程序,电压检测,电流检测,读电位器旋钮AD值 3、hall计算 4、有感驱动 5、无感驱动 6、电机启动 7、电机运行 8、电机控制 (开环控制和闭环控制) 9、计算速度 10、显示程序等 作品演示: 【转载自立创社区】
2022-03-07 23:10:40
920KB
stm8s
驱动控制器
电路方案
1
德恩科 BG系列
无刷直流
电机产品说明书.pdf
德恩科 BG系列
无刷直流
电机产品说明书pdf,德恩科 BG系列
无刷直流
电机产品说明书
2022-03-03 19:24:14
23.38MB
说明书
1
基于Maxwell与Simulink的
无刷直流
电机联合仿真
为简化
无刷直流
电机控制系统设计,提出了一种基于Maxwell、Simplorer、Simulink的
无刷直流
电机调速系统建模与联合仿真的方法。以常用的三相星形结构
无刷直流
电机为例,首先利用基于磁路法的电机建模软件RMxprt对电机本体进行初始设计与性能校核,然后利用Maxwell进行瞬态和稳态运行分析的有限元计算,基于Simplorer搭建系统功率逆变电路,最后在Simulink中编写电机换向逻辑单元,进而对组成的机电一体化系统进行联合仿真。通过仿真实验,验证了文中模型及方法的有效性,且该联合仿真更接近实际电机运行的工况。实验结果表明,该联合仿真方法能够为以后研究和设计
无刷直流
电机控制系统提供一种有效的途径,具有很高的实用价值。
2022-02-26 21:33:37
1.89MB
无刷直流电机;Maxwell;Simulink;联合仿真
1
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